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アメリカのロケットのパイオニアであるロバート・ゴダードによる最初のロケット打ち上げに最初に反応したのは誰で、どのように反応したでしょうか? 詳細な回答

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アメリカのロケット工学のパイオニアであるロバート・ゴダードによる最初のロケット打ち上げに最初に反応したのは誰ですか?

1857 世紀の初めに、1935 人の人物がロケットの新しい応用分野である宇宙探査を独自に考案しました。 これらは、カルーガ教師のコンスタンチン・エドゥアルドヴィッチ・ツィオルコフスキー(1882-1945)とアメリカのロバート・ゴダード(XNUMX-XNUMX)でした。

ツィオルコフスキーがこの問題に関する彼の推論と計算を最初に発表したのは 1903 年のゴダードでしたが、それは 1919 年のことでした。 しかし、ゴダードは彼の理論的考察を実践した最初の人でした。 16 年 1926 月 12,5 日、マサチューセッツ州オーバーンの雪に覆われた農場で、彼は独自に設計した液体ロケット エンジンを使用して、世界で初めてロケットの打ち上げに成功しました。 ロケットは 2,5 メートルの高さまで上昇し、飛行時間は XNUMX 秒でした。

この成果に注目を集めたのはゴダードの隣人だけであり、ゴダードは憤慨して彼に別の場所で実験を続けるよう要求した. ゴダードは従わなければなりませんでしたが、それは彼がその後の数年間に多くの実験的な液体ロケットとエンジンを開発してテストすることを妨げませんでした. 月の裏側にあるクレーターは、ロバート・ゴダードにちなんで名付けられました。

著者:Kondrashov A.P.

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生まれたばかりの脳では、ニューロンは場所から場所へ移動します。 10.10.2016

個々の発達の間、胚では絶え間ない細胞移動が起こります - ある組織または臓器の前駆細胞が特定の場所に這い回り、そこでまさにこの臓器を組織化します. 同じことが脳でも起こります。ニューロンが生まれる直前に、膨大な数のニューロン前駆体が大脳皮質に到達し、ここで成熟して通常の神経細胞になり、神経中枢や神経鎖などを形成します。

しかし、妊娠後期に遊走の結果として形成されるすべての細胞は、いわゆる興奮性ニューロンになります。 しかし、それらに加えて、他の細胞の信号を抑制することを任務とする抑制性ニューロンが存在するはずです。 抑制ニューロンは非常に重要です。抑制ニューロンがなければ、興奮性神経細胞は決して停止できません。たとえば、緊張した筋肉に収縮信号を送り続けます。

神経抑制がなければ、神経系は過度の興奮に脅かされ、筋肉の不適切な機能、情緒不安定、および一般的な行動に現れる可能性があります. そしてもちろん、大脳皮質には、興奮のニューロンとともに、抑制のニューロンがあります。 ここに来たすべての前駆細胞が興奮性になった場合、神経科学者だけが長い間、それらがどこから来たのかを理解できませんでした。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者は、この謎を解明することに成功しました。人間の皮質の抑制性ニューロンは、出生後に最も重要な細胞移動の第 XNUMX 波の後にここに現れます。 ご存知のように、脳には細胞の再生が行われる領域がいくつかあります。 これらの場所のXNUMXつは、脳室である特別な空洞の壁にあり、皮質からかなり離れた脳室下帯です。

メルセデス F. パレデスと彼女の同僚は、生後 7 日から XNUMX か月の子供の死後の脳サンプルを分析し、特に血管が豊富な脳室下帯のその部分に位置するニューロンが、これらの同じ血管に沿って移動することを発見しました。大脳皮質の前頭葉に到達。 (ニューロンの移動について話すとき、それらはすでに若い抑制性細胞に非常に似ていますが、移動する前駆細胞の特徴を保持していることを覚えておく必要があります。)

移動ニューロンは分裂せず、その目的は自分の場所に到達し、最終的に抑制ニューロンになることです (ただし、成熟にはかなり長い時間がかかり、最大で数か月かかる場合があります)。 時間が経つにつれて、「旅行者」の数は急速に減少し、生後 XNUMX か月になると、移動経路上にごく少数の細胞しか見つかりません。 明らかに、彼らは旅を始めて、細胞的および分子的なある種のシグナルに従います。そして今、私たちはこれらのシグナルが何であるかを見つけなければなりません.

動物や成体の脳には新しい神経細胞が出現することが知られており、成体の神経新生の中心のXNUMXつが前述の脳室下帯です。 しかし、出生後にニューロン前駆細胞の大規模な移動が起こると予想した人はほとんどいませんでした。 さらに、より高度な認知機能に関連し、神経経路が最も複雑な大脳皮質などの領域に移動します。

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